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第13章非正弦周期电流电路非正弦周期信号13.1周期函数分解为傅里叶级数13.2有效值、平均值和平均功率13.3非正弦周期电流电路的计算13.4和信号的频谱
1.非正弦周期函数的有效值和平均功率重点2.非正弦周期电流电路的计算返回
13.1非正弦周期信号生产实际中,经常会遇到非正弦周期电流电路。在电子技术、自动控制、计算机和无线电技术等方面,电压和电流往往都是周期性的非正弦波形。非正弦周期交流信号的特点(1)不是正弦波(2)按周期规律变化下页上页返回
例2示波器内的水平扫描电压周期性锯齿波下页上页例1半波整流电路的输出信号返回
脉冲电路中的脉冲信号Tt例3下页上页返回
13.2周期函数分解为傅里叶级数若周期函数满足狄利赫利条件:周期函数极值点的数目为有限个;间断点的数目为有限个;在一个周期内绝对可积,即:可展开成收敛的傅里叶级数注意一般电工里遇到的周期函数都能满足狄利赫利条件。下页上页返回
直流分量基波(和原函数同频)二次谐波(2倍频)高次谐波非周期函数展开成傅里叶级数:下页上页返回
也可表示成:系数之间的关系为:下页上页返回
求出A0、ak、bk便可得到原函数f(t)的展开式。系数的计算:下页上页返回
利用函数的对称性可使系数的确定简化偶函数奇函数奇谐波函数注意-T/2tT/2f(t)o-T/2tT/2f(t)otf(t)T/2To下页上页返回
周期函数的频谱图:的图形幅度频谱Akmokω1相位频谱的图形下页上页返回
周期性方波信号的分解例1解图示矩形波电流在一个周期内的表达式为:直流分量:谐波分量:K为偶数K为奇数tT/2To下页上页返回
的展开式为:下页上页返回
ttt基波直流分量三次谐波五次谐波七次谐波周期性方波波形分解下页上页返回
基波直流分量直流分量+基波三次谐波直流分量+基波+三次谐波下页上页返回
tT/2TIS0下页上页IS0等效电源返回
Akmo矩形波的幅度频谱tT/2T下页上页返回
13.3有效值、平均值和平均功率1.三角函数的性质正弦、余弦信号一个周期内的积分为0。k整数sin2、cos2在一个周期内的积分为?。下页上页返回
三角函数的正交性下页上页返回
2.非正弦周期函数的有效值若则有效值:下页上页返回
下页上页返回
周期函数的有效值为直流分量及各次谐波分量有效值平方和的方根。结论下页上页返回
3.非正弦周期函数的平均值其直流值为:若其平均值为:正弦量的平均值为:下页上页返回
4.非正弦周期交流电路的平均功率利用三角函数的正交性,得:下页上页返回
平均功率=直流分量的功率+各次谐波的平均功率结论下页上页返回
13.4非正弦周期电流电路的计算1.计算步骤对各次谐波分别应用相量法计算;(注意:交流各谐波的XL、XC不同,对直流C相当于开路、L相于短路。)利用傅里叶级数,将非正弦周期函数展开成若干种频率的谐波信号;根据题目要求对各次谐波的计算结果进行处理。如要求瞬时值,则需将以上计算结果转换为瞬时值迭加。下页上页返回
2.计算举例例1方波信号激励的电路。求u,已知:tT/2T解(1)方波信号的展开式为:代入已知数据:0下页上页RLC返回
直流分量:基波最大值:五次谐波最大值:角频率:三次谐波最大值:下页上页返回
电流源各频率的谐波分量为:(2)对各次谐波分量单独计算:(a)直流分量IS0作用电容断路,电感短路下页上页R返回
(b)基波作用XLR下页上页RLC返回
(c)三次谐波作用下页上页RLC返回
(d)五次谐波作用下页上页RLC返回
(3)各谐波分量计算结果瞬时值迭加:下页上页返回
求电路中各表读数(有效值)。例2V1L1C1C2L240mH10mHu+_25?F25?F30?bcdA3A2V2V1A1a下页上页返回
解(1)u0=30V作用于电路,L1、L2短路,C1、C2开路。i0=iL20=u0/R=30/30=1A,iC10=0,uad0=ucb0=u0=30VaiiC1iL2L1C1C2L240mH10mHu+_25?F25?F30?bcdaiC10iL20L1C1C2L2+_30?bcdu0i0下页上页返回
(2)u1=120cos1000tV作用j40??j40??j40?j10?a+_30?bcd并联谐振下页上页返回
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